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1.
一种线性探地雷达目标重建算法 总被引:1,自引:0,他引:1
为了利用探地雷达快速检测、定位甚至识别地下目标物体,本文在衍射层析成像的基础上,给出了一种线性探地雷达目标重建算法.该算法考虑了空气-土壤两层背景媒质的实际情况,利用一阶Born近似及并矢格林函数建立线性正演模型,基于傅立叶变换技术导出反演计算目标电性参数的解析公式.文中的傅立叶变换及逆傅立叶变换都由快速傅立叶变换(FFT)算法完成,计算量小,计算速度快,从而能对地下隐蔽目标进行快速实时重建.数值模拟实验表明,当背景媒质无损或近似无损时,该算法能对弱散射目标物体的位置、形状及介电常数进行快速且较准确的重建;当背景媒质有损时,能对弱散射目标物体的位置及形状进行快速且较准确的重建;同时,还能对有损或无损媒质中的强散射目标物体进行快速检测. 相似文献
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分形粗糙面上方目标电磁散射的双站特性 总被引:1,自引:0,他引:1
利用分形函数模拟海地粗糙表面,研究了目标与粗糙面的复合散射机制,并采用充希霍夫近似法分析了粗糙面与其上方目标的双次反弹用射场,较详细地研究了目标与粗糙面的双次反弹双站RCS与入射角和表面粗糙度以及极化特性的关系,数值结果显示一些有意义的结论。 相似文献
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根据对目标在高频区小角度双站散射特性的分析,对目标小角度双站散射特性展开等效单站可视化研究。可视化电磁计算方法是一种非常有效的分析高频区目标单站散射的方法,文章将该方法的应用面拓展到小角度双站散射研究,通过实例计算,验证了该方法具有工程计算的有效性。 相似文献
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讨论了渐过分析方法在电磁散射中的应用,主要通过把一维非线性积分I(k)=∫f(x)e^ikg(z)dz的求解推广到二重积分,解释了在计算物体表面散射场时运用渐近分析方法的过程,该方法可以显著提高电磁散射场的计算效率和精度。 相似文献
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将频域Mur吸收边界条件和MEI方法相结合,提出了用MEI 频域Mur吸收边界条件的混合方法,计算一类有规则光滑表面和复杂突变表面相结合的电大尺寸对象的电磁散射.该方法利用频域Mur吸收边界条件,使用了MEI方法截断边界条件混合计算对象的散射场.即在简单区域使用频域Mur吸收边界条件,在复杂区域则使用MEI方法,这样既避免了简单区域的MEI系数计算,又避免了在复杂区域单纯使用频域Mur吸收边界条件的误差比较大的问题.数据结果表明,该混合数值算法是有效的. 相似文献
7.
讨论了复杂目标电磁散射计算的一种方法,该方法利用一种基于三角函数的参数曲面拟合目标外形,采用围线积分的方法计算该参数曲面上的物理光学(PO)积分.计算了圆柱形板、长椭球等典型散射体的单站雷达散射截面,计算结果与其他方法的计算结果符合较好. 相似文献
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本文利用表面辐射条件(On-surface Radiation Condition,简称OSRC)分析和计算了介质覆层导电圆柱的RCS(Radar Cross Section)。文中给出了均匀介质覆层导电圆柱在TM/TE极化平面波照射下的RCS计算公式,并计算了一些例子。数值结果表明,当覆层为均匀无耗介质且电尺寸较大时,利用OSRC所得结果将足比较良好的。 相似文献
9.
用FDTD方法分析涂敷目标的散射 总被引:4,自引:1,他引:4
应用时域有限差分方法(FDTD)分析涂敷了吸收材料的一种突防弹头的雷达散射截面(RCS)。计算结果显示在目标的特定部位进行吸收材料涂敷可以显著地降低目标的RCS。 相似文献
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CR(CatmullRom)样条具有直观、稳定、灵活、不需反求控制顶点等优点,特别适用于具有复杂外形的飞行器进行几何描述.利用(G1,k = 1) CatmullRom 样条及其张量积曲面对低散射目标进行几何建模,并求解低散射目标行波雷达散射截面贡献,通过计算结果与实验结果比较,获得令人满意的结果. 相似文献
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开口腔体电磁散射的GRE法计算 总被引:1,自引:0,他引:1
利用广义射线法来研究开口腔体的电磁散射问题,简单描述了GRE的计算方法,并提出了一种口径划分方法,其划分简单,而且具有足够的计算精度。用此法计算了圆口径开口腔体的雷达散射截面,并给出了用入射反射法及模式法计算的结果。 相似文献
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面向舰船等武器平台的电磁隐身设计与预报,近年来,深入开展超电大尺寸目标的电磁散射预报关键技术研究,综合运用计算电磁学、电磁散射理论和相关波动理论,开展超电大尺寸目标电磁散射仿真与测试等相关技术研究,技术成果成功应用于多项工程的电磁散射预报与设计。 相似文献
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吴萍 《安徽工程科技学院学报:自然科学版》2003,18(2):15-18
研究了一种基于目标几何建模数据场的目标双站雷达散射截面的可视化计算方法。该方法可应用于高频区目标表面电磁散射特性的分析与计算。通过求解多个目标的雷达散射截面,将计算结果与实验结果比较,获得令人满意的结果。 相似文献
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电磁逆散射通过测量目标体产生的散射场或其远场模式重建目标体. 该问题作为一类典型逆问题具有重要的理论研究价值,同时它在工程技术领域也具有重要的应用价值. 线性抽样法,作为解决电磁逆散射问题的方法之一,通过线性积分方程降低了电磁逆散射问题的病态性与非线性对问题求解的影响. 但是,线性抽样法传统的实现过程需要全空间或全平面的入射/散射场信息和成像区域,三维目标体的重建过程需要较长时间. 为了降低线性抽样法的计算代价,本文提出了两种快速计算方法, 分别是重建三维目标体的二维投影图和利用自适应边缘检测方法重建二维 相似文献
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利用NURBS曲面对虚拟现实环境中的目标进行几何建模。通过对入射场进行Lorentz变换 ,得到运动坐标系下的入射场 ,进而求得运动坐标系下的散射场。对运动坐标系下散射场再进行Lorentz反变换 ,就可得到静止坐标系下散射场。进而求出运动目标的雷达散射截面 相似文献
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对于表面电磁散射,应用矩量法时,表面未知变量的数目非常大,即使对于一维表面也需要几千个未知变量,当我们求解矩阵方程时,计算机对求解的问题有内存和速度的限制。为了克服内存在的限制,本提出了一种新的基于带形反演的迭代方法,并采用这一种新的迭代数值算法对周期表面的电磁散射问题进行了研究,并与矩阵反演方法进行了比较,所得结果表明,这种新的迭代法具有很好的收敛性,所提出的计算公式是可行的。 相似文献
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高频区隐身目标的改进GRECO方法的RCS计算 总被引:2,自引:1,他引:2
图形电磁计算(GRECO)方法被认为是求解电大尺寸复杂目标的高频雷达散射截面(RCS)最有效的方法之一.将应用于理想导体劈的等效边缘电磁流概念推广到涂覆吸波材料的阻抗劈上,运用物理光学法(PO)和阻抗边界条件(IBC)求解了涂覆雷达吸波材料的表面的RCS计算.同时本文对目标的棱边检测方法进行改进,可以更全面地检测到所有的棱边,并计算其对目标总RCS的影响.计算结果与相关文献进行比较,结果令人满意. 相似文献
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对于表面电磁散射 ,应用矩量法时 ,表面未知变量的数目非常大 ,即使对于一维表面也需要几千个未知变量 ,当我们求解矩阵方程时 ,计算机对求解的问题有内存和速度的限制。为了克服内存的限制 ,本文提出一种新的基于带形反演的迭代方法 ,并采用这一种新的迭代数值算法对周期表面的电磁散射问题进行了研究 ,并与矩阵反演方法进行了比较 ,所得结果表明 ,这种新的迭代法具有很好的收敛性 ,所提出的计算公式是可行的 相似文献
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在图形电磁计算方法的基础上补充行波散射贡献,对高频区有行波散射特征目标的RCS的预估开展了研究.从而在保留了图形电磁计算方法快速预估目标镜面散射的同时,以行波计算提高有行波散射特征目标的RCS的预估精度,进一步拓宽了该计算方法的应用领域。 相似文献
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讨论了复杂目标电磁散射计算的一种方法,该方法利用一种基于三角函数的参数曲面拟合目标外形,采用围线积分的方法计算该参数曲面上的物理光学(PO)积分.计算了圆柱形板、长椭球等典型散射体的单站雷达散射截面,计算结果与其他方法的计算结果符合较好. 相似文献